MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Matematika középszint 181 ÉRETTSÉGI VIZSGA 018. október 16. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók Formai előírások: 1. Kérjük, hogy a dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől eltérő színű tollal, olvashatóan javítsa ki.. A feladatok mellett található szürke téglalapok közül az elsőben a feladatra adható maximális pontszám van, a javító által adott pontszám a mellette levő téglalapba kerüljön. 3. Kifogástalan megoldás esetén kérjük, hogy a maximális pontszám feltüntetése mellett kipipálással jelezze, hogy az adott gondolati egységet látta, és jónak minősítette. 4. Hiányos/hibás megoldás esetén kérjük, hogy a hiba jelzése mellett az egyes részpontszámokat is írja rá a dolgozatra. Ha a dolgozat javítását jobban követhetővé teszi, akkor a vizsgázó által elvesztett részpontszámok jelzése is elfogadható. Ne maradjon olyan részlet a megoldásban, amelyről a javítás után nem nyilvánvaló, hogy helyes, hibás vagy fölösleges. 5. A javítás során alkalmazza az alábbi jelöléseket. helyes lépés: kipipálás elvi hiba: kétszeres aláhúzás számolási hiba vagy más, nem elvi hiba: egyszeres aláhúzás rossz kiinduló adattal végzett helyes lépés: szaggatott vagy áthúzott kipipálás hiányos indoklás, hiányos felsorolás vagy más hiány: hiányjel nem érthető rész: kérdőjel és/vagy hullámvonal 6. Az ábrán kívül ceruzával írt részeket ne értékelje. Tartalmi kérések: 1. Egyes feladatoknál több megoldás pontozását is megadtuk. Amennyiben azoktól eltérő megoldás születik, keresse meg ezen megoldásoknak az útmutató egyes részleteivel egyenértékű részeit, és ennek alapján pontozzon.. A pontozási útmutató pontjai tovább bonthatók, hacsak az útmutató másképp nem rendelkezik. Az adható pontszámok azonban csak egész pontok lehetnek. 3. Ha a megoldásban számolási hiba, pontatlanság van, akkor csak arra a részre nem jár pont, ahol a tanuló a hibát elkövette. Ha a hibás részeredménnyel helyes gondolatmenet alapján tovább dolgozik, és a megoldandó probléma lényegében nem változik meg, akkor a következő részpontszámokat meg kell adni. 4. Elvi hibát követően egy gondolati egységen belül (ezeket az útmutatóban kettős vonal jelzi) a formálisan helyes matematikai lépésekre sem jár pont. Ha azonban a tanuló az elvi hibával kapott rossz eredménnyel mint kiinduló adattal helyesen számol tovább a következő gondolati egységekben vagy részkérdésekben, akkor ezekre a részekre kapja meg a maximális pontot, ha a megoldandó probléma lényegében nem változott meg. 5. Ha a megoldási útmutatóban zárójelben szerepel egy megjegyzés vagy mértékegység, akkor ennek hiánya esetén is teljes értékű a megoldás. 181 írásbeli vizsga / 1 018. október 16.

6. Egy feladatra adott többféle megoldási próbálkozás közül a vizsgázó által megjelölt változat értékelhető. A javítás során egyértelműen jelezze, hogy melyik változatot értékelte, és melyiket nem. 7. A megoldásokért jutalompont (az adott feladatra vagy feladatrészre előírt maximális pontszámot meghaladó pont) nem adható. 8. Egy feladatra vagy részfeladatra adott összpontszám nem lehet negatív. 9. Az olyan részszámításokért, részlépésekért nem jár pontlevonás, melyek hibásak, de amelyeket a feladat megoldásához a vizsgázó ténylegesen nem használ fel. 10. A gondolatmenet kifejtése során a zsebszámológép használata további matematikai indoklás nélkül a következő műveletek elvégzésére fogadható el: összeadás, n kivonás, szorzás, osztás, hatványozás, gyökvonás, n!, kiszámítása, a függvénytáblázatban fellelhető táblázatok helyettesítése (sin, cos, tg, log és ezek inverzei), a π és az k e szám közelítő értékének megadása, nullára rendezett másodfokú egyenlet gyökeinek meghatározása. További matematikai indoklás nélkül használhatók a számológépek bizonyos statisztikai mutatók kiszámítására (átlag, szórás) abban az esetben, ha a feladat szövege kifejezetten nem követeli meg az ezzel kapcsolatos részletszámítások bemutatását is. Egyéb esetekben a géppel elvégzett számítások indoklás nélküli lépéseknek számítanak, azokért nem jár pont. 11. Az ábrák bizonyító erejű felhasználása (például adatok leolvasása méréssel) nem elfogadható. 1. Valószínűségek megadásánál (ha a feladat szövege másképp nem rendelkezik) a százalékban megadott helyes válasz is elfogadható. 13. Ha egy feladat szövege nem ír elő kerekítési kötelezettséget, akkor az útmutatóban megadottól eltérő, észszerű és helyes kerekítésekkel kapott rész- és végeredmény is elfogadható. 14. A vizsgafeladatsor II. B részében kitűzött 3 feladat közül csak feladat megoldása értékelhető. A vizsgázó az erre a célra szolgáló négyzetben feltehetőleg megjelölte annak a feladatnak a sorszámát, amelynek értékelése nem fog beszámítani az összpontszámába. Ennek megfelelően a megjelölt feladatra esetlegesen adott megoldást nem is kell javítani. Ha a vizsgázó nem jelölte meg, hogy melyik feladat értékelését nem kéri, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor a nem értékelendő feladat automatikusan a kitűzött sorrend szerinti utolsó feladat lesz. 181 írásbeli vizsga 3 / 1 018. október 16.

1. 17 I.. 1 4 3. 1 4. Az x tengelyt 3-nál, az y tengelyt 6-nál metszi a grafikon. a (3; 0) pontban a (0; 6) pontban 5. A) hamis B) igaz C) igaz jó válasz esetén, 1 jó válasz esetén 0 pont jár. 6. Összesen 144 sütemény van nyitáskor. A diagramon egy süteményt 360,5 144 nagyságú középponti szög jelöl. ez a gondolat csak a megoldásból derül ki. Az egyes süteménytípusokhoz tartozó középponti szögek nagysága: rétes: 80 ; torta: 50 ; minyon: 30. Egyértelmű jelmagyarázat. 4 pont 181 írásbeli vizsga 4 / 1 018. október 16.

7. A B [; 8] Más helyes jelölés is elfogadható. 8. C Nem bontható. 9. [; 4] Más helyes jelölés is elfogadható. 10. 31 465 11. A sorozat differenciája (d a 5 a 4 11 8 ) 3. Az első tag (a 1 a 4 3d 8 3 3 1. Az első tíz tag összege a1 ( n1) d ( 1) 9 3 n 10 15. 1 + + 5 + + 6 4 pont 1. Terjedelem: 0,6 (gramm). Átlag: 15 (gramm). Szórás: 0, (gramm). 4 pont 181 írásbeli vizsga 5 / 1 018. október 16.

13. a) első megoldás (A törtet x y II. A alakban keressük.) A szöveg alapján: x 4 y 11 x y 119. Az egyenletrendszer megoldása (például a második egyenletet az elsőbe helyettesítve): y 187, x 68. A keresett tört: 68 187. Ellenőrzés a szövegbe való behelyettesítéssel: a tört számlálója 119-cel kisebb a nevezőjénél, a tört értéke pedig valóban 4 11. 13. a) második megoldás 5 pont A 4 Egyszerűsítés előtt a tört esetében a számláló 7-tel kisebb a nevezőnél. 4n 11 (n 0). 11n Úgy kell bővítenünk a törtet, hogy a különbség 119 119 11n 4n 119, legyen. Tehát 7 17-tel bővítünk. amiből n 17. Így a keresett tört: 68 187. 5 pont Megjegyzés: Ha a 4 -et egész számokkal bővítve találja meg a helyes választ a vizsgázó, 11 de nem indokolja, hogy más megoldás nincs, akkor legfeljebb 4 pontot kaphat. 13. b) Összesen 100-féle számot írhatunk a nevezőbe (öszszes eset száma). A tört értéke akkor lesz egész szám, ha n osztója 100-nak. A 100 (pozitív) osztói: 1; ; 4; 5; 10; 0; 5; 50; 100. Összesen tehát 9 kedvező eset van. ez a gondolat csak a megoldásból derül ki. * Egy vagy két hiba esetén, kettőnél több hiba esetén 0 pont jár. 181 írásbeli vizsga 6 / 1 018. október 16.

9 A kérdéses valószínűség 0,09. 100 5 pont A *-gal jelölt pont a következő gondolatért is jár: 100 5, így (pozitív) osztóinak száma ( + 1) ( + 1). 14. a) A P pont tükörképét jelölje P. A tükrözés miatt K pont a PP szakasz felezőpontja, tehát PK KP'. PK (5; 1) (A PK koordinátáit a K pont koordinátáihoz hozzáadva kapjuk a P pont koordinátáit:) P (8; 7). ez a gondolat csak a megoldásból derül ki. A P (p 1 ; p ) koordinátáira p1 3, 3 p 15. p 1 8; p 7, tehát P (8; 7). 4 pont Megjegyzés: Ha a vizsgázó egy ábráról leolvasva helyes választ ad, akkor ezért ot kapjon. Ha ellenőrzi is a válasz helyességét, akkor a teljes pontszám jár. 14. b) Jó ábra. a vizsgázó ábra nélkül helyesen számol. A háromszög belső szögeinek összege 180, így ACB 60. (A derékszögű háromszögek miatt) MAB (90 65 5 és MBA (90 55 35, így (a tükrözés miatt) CAM (55 + 5 80, és CBM (65 + 35 100. CAM CBM 30, MAB (55 30 ) 5, MBA (65 30 35. AM B 360 (60 + 80 + 100 ) AMB 180 (5 + + 35 ) 10. 10. A tükrözés miatt AM B 10. 8 pont Megjegyzés: Ha a vizsgázó a magasságpont helyett a háromszög valamely más nevezetes pontját tükrözve oldja meg a feladatot, akkor megoldására legfeljebb 5 pontot kaphat. 181 írásbeli vizsga 7 / 1 018. október 16.

15. a) x, x Közös nevezőre hozva: xx ( ) 8. ( x)( x) ( x)( x) x(x ) 8 Rendezve az egyenletet: x x8 0. Az egyenlet gyökei x 4 és x. Ellenőrzés behelyettesítéssel vagy az egyenlet értelmezési tartományán ekvivalenciára való hivatkozással: x nem megoldás, x 4 megoldás. 6 pont a vizsgázó behelyettesítéssel ellenőriz. a vizsgázó az egyenlet mindkét oldalát megszorozza a közös nevezővel. 15. b) Az egyenlőtlenség akkor teljesül, ha x > 0 és x + < 0, vagy x < 0 és x + > 0. Az első feltételnek megfelelő valós szám nincs, a második feltételből az egyenlőtlenség megoldása: < x < 0 (x R). 4 pont Megjegyzés: Ha a vizsgázó a 0-t és/vagy a ( )-t is elfogadja megoldásnak, akkor ezért összesen ot veszítsen. 15. c) Az x 6x5 0 másodfokú egyenletet megoldva Teljes négyzetté alakítással: * f( x) ( x3) 4. f zérushelyei: x 1 és x 5. A minimum helye: 3. A minimum helye ezek számtani közepe: 3. A minimum értéke: 4. 4 pont Megjegyzés: A *-gal jelölt akkor is jár, ha a vizsgázó arra hivatkozik, hogy az b f ( x) ax bx c (a > 0) másodfokú függvény minimuma az x helyen van. a 181 írásbeli vizsga 8 / 1 018. október 16.

16. a) II. B A Cili által naponta megtett távolságok mértani sorozatot alkotnak, melynek első tagja a1 0, hányadosa q 1,15. Ha a Cili által megtett táv az n-edik napon érte el először az 1000 métert, akkor 01,15 1000 n1. a n (Mindkét oldalt 0-szal elosztva, és az oldalak logaritmusát véve) lg1,15 lg 50. n1 ( n 1) lg1,15 lg 50 n 1 lg 50 7,99, azaz n 9. lg 1,15 ez a gondolat csak a megoldásból derül ki. n 1 log1,1550 A Cili a 9. napon mondhatta először, hogy aznap már 1000 métert sétált. 6 pont Megjegyzések: 1. Ha a vizsgázó észszerű és helyes kerekítésekkel felsorolja a sorozat tagjait, majd ezek alapján helyesen válaszol, akkor a teljes pontszám jár (például minden napi távolságot egészre kerekítve a helyes válasz a 30. nap).. Ha a vizsgázó egyenlet helyett egyenlőtlenséggel dolgozik, akkor a megfelelő pontok járnak. 16. b) Ha 0 csepp folyadék 1 ml, akkor a napi 50 csepp vitaminoldat térfogata,5 ml. Ennek hatóanyag-tartalma,5 100 50 (mg). 16. c) A henger térfogata 1,5 π 7 49,5 (cm 3 ). A csonkakúp magassága (Pitagorasz-tétellel) 1 3 1,73 (cm). A csonkakúp térfogata 1,73 (1,5 0,5 1,5 0,5) π 3 5,9 (cm 3 ). 181 írásbeli vizsga 9 / 1 018. október 16.

A folyadék térfogata összesen 49,5 + 5,9 55,4 cm 3, így az üvegben kezdetben 55,4 ml vitaminoldat van. Ez 55,4 0 1108 csepp, ami 1108 napi adag. 50 9 pont Megjegyzés: Az utolsó akkor is jár, ha a vizsgázó az egy napi vitaminadagnak a b) feladatban meghatározott térfogatával jól számol (55,4:,5 ). 17. a) A kijelző átlója 5,4 5,4 137, mm. (A kijelző oldalait milliméterben jelölje 16x és 9x. A Pitagorasz-tétellel:) (16 x) (9 x) 137,, amiből x 7,47. A kijelző két oldala kb. 10 (mm) és 67 (mm). Hozzáadva a szegélyeket, a telefon előlapjának oldalai 144 mm és 73 mm hosszúak. 17. b) Annak a valószínűsége, hogy valaki kikapcsolja a telefonját (1 0,0 ) 0,98. Annak a valószínűsége, hogy mindenki kikapcsolja a 1 telefonját 0,98 ( 0,785). Így annak a valószínűsége, hogy legalább egy diák 1 bekapcsolva felejti a telefonját 1 0,98 0,15. 17. c) Ha a két lány az első sorban ül le, akkor 3-féleképpen választhatnak két egymás melletti padot. Ha a második vagy a harmadik sort választják, ott szintén 3-3-féleképpen választhatnak két padot. Ez összesen 9 lehetőség. Mind a 9 esetben Tercsi és Julcsi kétféleképpen tud leülni a két székre, ez 18 lehetőség. A többi 10 vizsgázó 10!( 3 68 800)-féleképpen tudja elfoglalni a maradék 10 széket. Így összesen (18 10! 65 318 400-féleképpen tudnak leülni a vizsgázók úgy, hogy Julcsi és Tercsi két egymás melletti padban üljön. 6 pont 3 pont 5 pont Ez a pont nem jár, ha a vizsgázó nem kerekít, vagy rosszul kerekít. ez a gondolat csak a megoldásból derül ki. 181 írásbeli vizsga 10 / 1 018. október 16.

17. d) A legmagasabb lehetséges átlagot akkor kapjuk, ha az egyes osztályközök felső határával számolunk. Így a pontszámok átlagának lehetséges maximuma: 1 (30 8 40 1 50 8 60 18 70 0 100 801 9016 1006) 66. 3 pont ez a gondolat csak a megoldásból derül ki. a vizsgázó az átlagot számológéppel helyesen határozza meg. 18. a) 5 évi kamatos kamatot számolva: 5 8 115 000 7 000 000 x x 8115 5 7000 1,03 Kb. 3 százalékos kamatot fizetett a bank. 18. b) 4 pont (Az ACD háromszögben Pitagorasz-tétellel:) AC 36 15 39(m). (Az ABC háromszögben felírva a koszinusztételt:) 39 18 38 1838 cosβ. 13 Innen cos ( 0,1806), 7 amiből β79,6. Az ACD háromszög területe 36 15 70 (m ). Az ABC háromszög területe 1838sin 79,6 336,4 (m ). A vásárolt telek területe (70 + 336,4 ) 606,4 (m ). A beépíthető terület 606,4 0, 11 m. 9 pont Héron-képlettel 47,58,5 9,59,5 336,4 (m ). 181 írásbeli vizsga 11 / 1 018. október 16.

18. c) első megoldás Molnár úr háromféleképpen tud elsőre rossz kulcsot és másodikra jó kulcsot választani (kedvező esetek száma). Összesen 4 3 1-féleképpen választhatja ki a két kulcsot. A keresett valószínűség 3 1. 1 4 4 pont 18. c) második megoldás 3 annak a valószínűsége, hogy az első kulcs nem 4 nyitja a zárat. 1 annak a valószínűsége, hogy a második kulcs 3 nyitja a zárat. A keresett valószínűség 3 1 1. 4 3 4 4 pont 18. c) harmadik megoldás A négy kulcs kipróbálása 4! 4-féle sorrendben lehetséges (összes eset száma). Ezek között 3 1 1 6 olyan van, amelyikben a másodiknak próbált kulcs a megfelelő (kedvező esetek száma). A keresett valószínűség 6 1. 4 4 4 pont Megjegyzés: Ha a vizsgázó arra hivatkozik, hogy a jó kulcs bármelyik próbálkozásnál ugyanakkora valószínűséggel kerül Molnár úr kezébe, és így (mivel a négy esemény egymást kizáró és egyenlően valószínű) mindegyik valószínűsége 1, akkor a teljes pontszám jár. 4 181 írásbeli vizsga 1 / 1 018. október 16.